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公开(公告)号:CN119419767A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411513612.0
申请日:2024-10-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 湖南大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/50 , H02J3/48 , H02J3/12 , H02J3/16 , H02J3/28 , G06F17/11
Abstract: 本发明提供一种异构光伏与网侧资源协同的中低压配电系统日前‑日内管控方法,首先,以系统单日总运行成本及节点电压偏差最小为目标构建日前优化调控模型;其次,采用CPLEX商用求解器对日前优化调控模型进行求解,确定中压配电系统的可调资源调控指令以及中低压配电系统OLTC、CB投切方案,并将其作为日内运行优化的约束条件;在此基础上,以与日前阶段目标函数偏差最小为目标建立日内优化调控模型,最后,采用CPLEX商用求解器对日内优化调控模型进行求解,确定日内低压配电系统的可调资源调控指令,即低压光伏、风机、储能调控指令。通过日前日内协同优化,本发明可实现配电网运行效益与供电质量两方面的综合优化与提升。
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公开(公告)号:CN119362537A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411454354.3
申请日:2024-10-17
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 湖南大学
Abstract: 本发明提供一种计及能源高效利用与负荷应急供电的光储充一体化电站优化配置方法,首先,综合考虑电动汽车充电开始时刻、充电所需行驶距离以及充电时长等指标,建立了电动汽车负荷模型;然后,对光伏、储能、充电站进行集中一体化配置,并综合考虑了其应急工况与正常工况,构建了以综合建设成本,综合运行成本以及失负荷成本最优为目标的光储充一体化电站配置模型;最后,通过求解优化模型,确立光储充一体化电站的数量、位置及其储能配置容量。算例结果表明,本发明实现了光储充的一体化配置,并综合考虑系统正常与应急运行工况,在保证故障工况下重要负荷供电的同时,实现正常工况下的光伏高效利用,提升了系统运行可靠性与经济性。
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公开(公告)号:CN118938707A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410935940.3
申请日:2024-07-12
Applicant: 广东电网有限责任公司肇庆供电局 , 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明涉及配电网电磁暂态仿真技术领域,公开了一种配电网数字‑物理混合仿真接口控制方法及系统,通过利用基于理想变压器模型接口的配电网PHILs模型电路加入受控源,使数字侧和物理侧之间形成闭合回路,并利用基于模糊控制的自适应PID控制器对混合仿真接口两侧电压的相位差信号进行模糊控制,通过将超前相位补偿信号加入受控电流源注入到反馈电流信号传输通道中,使其直接参与到整个闭环广义控制,通过闭环反馈作用间接对电压延时量进行补偿,实时消除延时对系统的影响,实现快速实现信号的追踪补偿,从而提高混合仿真接口系统的可靠性与适用性。
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公开(公告)号:CN117059443A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311025383.3
申请日:2023-08-14
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: H01H47/02
Abstract: 本申请公开了一种防跳闭锁继电器的电流整定方法及装置,方法包括:根据变电站直流系统的额定电压、继电保护装置中TBJ的第一线圈电阻、与TBJ线圈并联等效电阻以及断路器第二线圈电阻,计算断路器的分闸电流,确定大于分闸电流一个预设级差的整定电流,通过计算整定电流的动作电流,以及动作电流的动作时间,对TBJ进行拒动处理,确定TBJ的最终的整定电流。可见,通过计算动作电流以及动作时间,从而分析出TBJ的动作特性避开TBJ输入回路一点接地时的电流冲击的能力,并对TBJ进行拒动处理,所得到的最终整定电流能够保证继电保护装置不会误动作,从而提升继电保护装置动作准确率,保障电网安全。
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公开(公告)号:CN116599915A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310675391.6
申请日:2023-06-07
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种信道的确定方法、传输选择模块与通信测试的控制系统。该方法包括:基于接收到的数据包参数信息,确定第一系数;基于目标网关的设备信息,确定第二系数,以及基于目标网关当前的各可用信道的信道信息,确定多个第三系数,设备信息包括目标网关的芯片内存、软件版本信息以及传输速度,信道信息包括信道占用率、信噪比以及信道容量,目标网关用于传输数据包;基于第一系数和第二系数与各第三系数,确定目标可用信道,并基于目标可用信道将数据包发送至云端。解决现有技术中的网关因无法根据信道环境信息动态地调整传输数据的信道,导致的数据传输速度较慢以及通信效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN112886606A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110119367.5
申请日:2021-01-28
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC: H02J3/18
Abstract: 本发明实施例公开了一种考虑阀侧调控的混合无功补偿方法、装置、介质和设备,通过阀侧调控,调节HVDC系统整流侧和逆变侧的直流电压的参考值,从而调节整流侧和逆变侧的换流阀的导通角,进而进一步实现对整流侧和逆变侧的交直流系统之间的无功交换量的调节,实现换流阀对系统的无功调控,大幅度减小交直流系统的无功交换量,并在考虑阀侧调控的基础上,通过混合无功补偿方法,提出了基于SVC与SVG容量比为调节系数的协调控制策略,使得混合系统的无功合理分配,控制电压的动态性能得到改善。采用本发明实施例,能够解决现有常规直流输电系统的无功缺失问题,提高电力系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN109698557B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201710994452.X
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光伏接入配网中电池储能系统配置方法。包括:获取系统的2阶s域模型;获取系统的馈线负荷数据和光伏接入地区的光伏出力数据,并根据两者得到系统功率差额。获取光伏接入地区的季度理想馈线负荷值,并由负荷值和系统功率差额得到参考信号值,根据参考信号值和2阶s域模型得到系统输出功率;获取光伏渗透率参数,根据系统输出功率和光伏渗透率参数,确定系统额定功率和系统额定容量,以配置系统。上述方法根据馈线负荷数据和太阳辐照强度以及光伏渗透率确定系统的额定功率与额定容量,在满足理想馈线负荷的情况下,所需配置的储能容量最小,有效地降低了储能系统的投资成本。此外,本发明提供了一种装置,计算机设备以及存储介质。
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公开(公告)号:CN111224409A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010050440.3
申请日:2020-01-17
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 佛山科学技术学院
Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟阻抗的直流接入装置过电流抑制方法,包括如下步骤:在直流微网并网换流器的输出侧增加虚拟阻抗L;对直流微网并网换流器的输出电流进行实时检测,当输出电流快速变化时,利用虚拟阻抗调整直流微网并网换流器的电压输出;对直流微网并网换流器的电压输出进行修正,以使直流微网并网换流器的电压输出反馈值为直流微网并网换流器的电压测量值与电压降增量之和,完成对直流微网瞬时故障过电流的抑制。本发明在参数调整过程中,较实际设备更加的灵活,可节省工程造价,有更好的经济性,不存在限流电抗器选型和定值困难等问题。
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公开(公告)号:CN109193671A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811045072.2
申请日:2018-09-07
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开一种含高密度光伏配电网电压异常补偿方法,包括如下步骤:S1,采集直流配电网电压信号,并对采集信号滤波处理;S2:计算分析电压异常类型;S3:计算配电网电压异常调整最优目标函数(包含电压跌落与电压升高两种情况);S4:根据S3目标函数使用基于改进种群多样性粒子群优化算法整定PI控制器的控制参数;S5:使用S4寻找的最优粒子对PI控制器参数进行调整,输出控制信号,对配电网电压进行补偿。此种方法将一种基于改进种群多样性粒子群优化算法与UPQC控制器相结合,调节UPQC的控制参数,以提高UPQC对配电网电压补偿的能力。
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公开(公告)号:CN109066616A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811045061.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 中国南方电网有限责任公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 南京南瑞继保电气有限公司
Abstract: 本发明公开一种考虑光伏接入的配电网自适应正序电流速断保护整定方法,包括如下步骤:步骤1,故障发生后判断故障类型和故障点发生位置,具体是根据本地信息和方向元件判断故障点的发生位置,并确定其故障类型为两相短路或三相短路;步骤2,针对不同的故障点发生位置,并根据故障类型确定保护整定值。此种方法可适应光伏电源接入配电网后的故障特性,能在两相短路和三相短路情况下均能正确动作,具有较好的选择性和灵敏性。
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